电磁场与电磁波期末试题2010a

电磁场与电磁波期末试题2010a

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1、一、简答题(30分)1.写出静电场的电位泊松方程,并给出其两种理想介质分界面的边界条件。;在两种完纯介质分界面上电位满足的边界条件:2.讨论均匀平面波在无界空间传播时本征阻抗与波阻抗的区别。3.写出均匀平面波在无界良导体中传播时相速的表达式。4.写出时谐电磁场条件下亥姆霍兹方程。5.写出传输线输入阻抗公式。6.证明电场矢量和磁场矢量垂直。证明:任意的时变场(静态场是时变场的特例)在一定条件下都可以通过Fourier展开为不同频率正弦场的叠加。7.写出线性各向同性的电介质、磁介质和导电介质的本构关系式。8.写出均匀平面波在两介质分界面的发射系数和投射系数表达式。9.写出对

2、称天线的归一化方向函数。10.解释TEM、TE、TM波的含义。二、计算题1.(10分)已知矢量,试确定常数、、使为无源场。解由,得2.已知标量函数。(1)求;(2)在哪些点上等于零。解(1);(2)由,得3.两块很大的平行导体板,板间距离为d,且d比极板的长和宽都小得多。两板接上直流电压为U的电源充电后又断开电源,然后在板间放入一块均匀介质板,它的相对介电常数为,厚度比d略小一点,留下一小空气隙,如图所示。试求放入介质板前后,平行导体板间各处的电场强度。并由此讨论电介质的作用。(20分)dUz解:(1)建立坐标系如图。加入介质板前,因两极板已充电,板间电压为U,间距d远

3、小于平板尺寸,可以认为极板间电场均匀,方向与极板垂直。所以板间电场为设两极板上所带自由电荷面密度分别为和,根据高斯定理即得(2)加入介质板后,因充电后电源断开,所以极板上的自由电荷面密度保持不变。应用高斯定理,可求得极板间任一点的电位移矢量根据的关系得空气隙中的电场强度为电介质中的电场强度可见空气隙中的电场强度与未加介质板前相同,而介质板中的电场强度却只有未加介质板前场强的1/9。4.求下列情况下的位移电流密度的大小:某移动天线发射的电磁波的磁场强度;由得故5.无限长线电荷通过点(6,8,0)且平行于z轴,线电荷密度为;试求点P(x,y,z)处的电场强度E。解线电荷沿z

4、方向为无限长,故电场分布与z无关。设点P位于z=0平面上,如题2.9图所示,线电荷与点P的距离矢量为根据高斯定律得点P处的电场强度为6.如图所示的平行双线传输线,导线的半径为a,两导线的轴线相距为D,且D>>a。试求传输线单位长度的电容。yrlxPxDa-rl由于D>>a,近似认为电荷均匀分布在导体表面,且可将导线看成线电荷,则利用高斯定理得x轴上的电场分布7.求半径为a的金属导体球形接地器的接地电阻。土壤的电导率为s。IasJ解:导体深埋,不考虑地表对接地电阻的影响8.自由空间中的电磁场为式中。求:(1)瞬时坡印廷矢量;(2)平均坡印廷矢量;解(1)瞬时坡印廷矢量(2

5、)平均坡印廷矢量9.在半径为、电导率为的无限长直圆柱导线中,沿轴向通以均匀分布的恒定电流,且导线表面上有均匀分布的电荷面密度。求导线表面外侧的坡印廷矢量。解:当导线的电导率为有限值时,导线内部存在沿电流方向的电场根据边界条件,在导线表面上电场的切向分量连续,即。因此,在导线表面外侧的电场的切向分量为又利用高斯定理,容易求得导线表面外侧的电场的法向分量为故导线表面外侧的电场为利用安培环路定理,可求得导线表面外侧的磁场为故导线表面外侧的坡印廷矢量为10.已知土壤相对介电常数er=10,电导率s=10-2S/m,磁导率m=m0=4p×10-7H/m。f=100MHz的均匀平面

6、波在其中传播时,如其电场为E(z,t)=ex0.2e-azcos(wt-bz)(V/m),试计算传播常数、相速、本征阻抗和平均功率密度。11.已知平面波的电场,说明它的极化形式。12.已知平面波的电场,试将其分解为两个振幅相等,旋向相反的圆极化波。13.一圆极化波自空气中垂直入射于一介质板上,介质板的本征阻抗为h2.入射波电场为。求反射波与透射波的电场,它们的极化情况如何?反射波的电场两个分量的振幅相等,相位与入射波相比无变化,故为右旋极化波透射波沿+z方向传播的左旋圆极化波14设矩形波导中传输TE10波,求填充介质(介电常数为e)时的截止频率及波导波长。解:截止频率:

7、15.平行双线传输线的线间距D=8cm,导线的直径d=1cm,周围是空气,试计算分布电感和分布电容;16.横截面为矩形的无限长接地金属导体槽,上部有电位为U0的金属盖板;导体槽的侧壁与盖板间有非常小的间隙以保证相互绝缘,求此导体槽内的电位分布3.(15分)如图。平行板电容器。结构参数见图示。用一块介电常数为e的介质填充在极板之间(x

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